Презентации, доклады, проекты по физике

Свинцово-кислотные аккумуляторы
Свинцово-кислотные аккумуляторы
Восток PRO – Российский бренд промышленных аккумуляторов. Создан специально Для участия в крупных проектах — учтены все особенности проектного применения. Рекомендовано для ЦОД, ИБП, телекоммуникационные объекты, альтернативная энергетика, системы видеонаблюдения. Обладают высокими разрядными характеристиками и повышенной эксплуатационной устойчивостью. DELTA – российская марка промышленных аккумуляторных батарей. Представлены на рынке с 2001 года. Предлагает различные серии аккумуляторных батарей, оптимизированных в зависимости от назначения: от систем телекоммуникаций и связи до источников бесперебойного питания и мототехники. Security Force (SF) – cвинцово-кислотные аккумуляторы, разработанные для резервного электропитания охранно-пожарных систем и приборостроения. НАДЕЖНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ, СОЗДАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ систем безопасности и контроля доступа систем аварийного освещения электронного тестового оборудования переносного оборудования ПРОЕКТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ: до 40Ач – 3-5 лет, 65Ач и выше – 8 лет
Продолжить чтение
Определение количества погруженного/выгруженного груза по осадке (продолжение)
Определение количества погруженного/выгруженного груза по осадке (продолжение)
Акты снятия осадок могут быть начальными Initial и окончательными Final. Первоначально определяется неучтенные веса снабжения, продуктов, льяльных вод (Constant Weight), а при окончательном снятии осадок – вес погруженного или выгруженного груза. 1) Снимаются осадки носом, на миделе и на корме (левого и правого бортов). Находятся средние осадки на носу, миделе и на корме. Вычитывая из средней осадки на корме осадку носом, получают значение видимого дифферента (Apparent Trim). Приведение значений осадок, снятых на марках углублений, к значениям осадок на “перпендикулярах” Дальнейшая методика расчетов (как и вся «Информация по остойчивости» General Stability Manual) предусматривает использование значений осадок, как если бы они были сняты с “носового” или “кормового перпендикуляров”. Кормовой перпендикуляр – это прямая линия, перпендикулярная основной линии (или линии киля) и проходящая через точку рудерпоста («пятки») руля и «нулевой» шпангоут. Носовой перпендикуляр – это прямая линия, перпендикулярная основной линии и проходящая через точку летней сезонной ватерлинии, отсчитываемой на кормовом перпендикуляре. Если осадки, снятые с марок углублений не совпадают с осадками, снятыми на перпендикулярах, то такие осадки должны быть исправлены. . При этом знаки поправок определяется следующим образом: если дифферент на корму – носовая поправка принимает знак (-) минус, а кормовая (+) плюс; если дифферент на нос – носовая поправка принимает знак (+) плюс, а кормовая поправка знак (-) минус. Далее, после исправления осредненных осадок поправками на перпендикулярность, определятся либо числовое значение перегиба или прогиба судна либо среднюю осадку (Mean by Mean), учитывающую такой прогиб или изгиб:
Продолжить чтение
Электромагнитные волны
Электромагнитные волны
История открытия электромагнитных волн Открытие электромагнитных волн — замечательный пример взаимодействия эксперимента и теории. На котором видно, как наука объединила, казалось бы, абсолютно разнородные физические свойства — электричество и магнетизм, — обнаружив в них различные стороны одного и того же физического явления — электромагнитного взаимодействия. Электромагнитное поле было предсказано теоретически великим английским физиком Джеймсом Клерком Максвеллом. Джеймс Клерк Максвелл – английский физик, член Эдинбургского (1855) и Лондонского (1861) королевских обществ, первый профессор экспериментальной физики в Кембридже. Самым большим научным достижением Максвелла является созданная им теория электромагнитного поля, которую он сформулировал в виде системы нескольких уравнений (уравнения Максвелла) выражающих все основные закономерности электромагнитных явлений. В своей теории Максвелл дал определение электромагнитного поля и предсказал новый эффект: существования в свободном пространстве электромагнитных волн и их распространение в пространстве со скоростью света. Родился в 1831году
Продолжить чтение
Электрическая и механическая энергия
Электрическая и механическая энергия
Электрическая и механическая энергия Электромотор можно механически соединить с генератором. Тогда получится вот такое устройство , которое называется умформер: В этом устройстве электрическая энергия превращается в механическую, и наоборот. Для чего это нужно? Например, можно электромотор на 220В соединить с генератором постоянного тока на 12В. Такое устройство будет выполнять роль и трансформатора и выпрямителя одновременно! Но можно и наоборот: взяв двигатель постоянного тока на 12В и генератор на 220В – получить мощный повышающий преобразователь! Сейчас в продаже есть электронные инверторы, но раньше умформеры широко применялись в промышленности! Электрическая и механическая энергия До сих пор умформеры гудят под полом старых троллейбусов, преобразуя 650 вольт постоянного тока с контактной сети в 24 вольта для питания электрооборудования и освещения троллейбуса Трансформаторы не работают в цепи постоянного тока, поэтому умформеры приходятся как нельзя кстати!
Продолжить чтение
Лазерно-индуцированное формирование наночастиц из ультратонких пленок металлов
Лазерно-индуцированное формирование наночастиц из ультратонких пленок металлов
Биомедицина: Маркировка ДНК металлическими наночастицами. Информационные Технологии: Изображения, записанные воздействием лазерного излучения на золотые нанострежни. - 15 Примеры применения наночастиц благородных металлов [1] Garcia, M. A. Surface plasmons in metallic nanoparticles: fundamentals and applications / M.A. Garcia // J. Phys. D. Appl. Phys. – 2011. – V. 44. – P. 283001. Синтез наночастиц из сыпучих материалов при помощи абляции в жидкости. Схема эксперимента по получения металлических наночастиц в силикатном стекле, легированным ионами серебра - 15 Некоторые методы синтезирования наночастиц металлов Semaltianos, N.G. NS or FS pulsed laser ablation of a bulk InSb target in liquids for nanoparticles synthesis // Journal for Colloid and Interface Science. – 2016. – Vol. 469. – PP 57-62. Wolak, A. Nanosecond infrared laser-induced precipitation of silver nanoparticles in glass // Photonics letters of Poland -2013- Vol. 5(2) – P. 54-56
Продолжить чтение
Краткие сведения из физической оптики. Явления дифракции, дисперсии, интерференции. Лазерные источники излучения. Лекция №3
Краткие сведения из физической оптики. Явления дифракции, дисперсии, интерференции. Лазерные источники излучения. Лекция №3
Оптика – это раздел физики, изучающий свойства и физическую природу света, его распространение в различных средах и взаимодействие с веществом, а также способы генерации и регистрации света. Термин оптика происходит от греческого слова "optike" — наука о зрительных восприятиях, а само это слово происходит от греческого "optos" — видимый, зримый. Оптическое излучение или свет представляет собой электромагнитные волны. Поэтому оптика — это часть общего учения об электромагнитном поле, которая называется электродинамикой. Под светом в настоящее время понимают не только видимое излучение, но и примыкающие к нему широкие области инфракрасного (ИК) и ультрафиолетового (УФ) излучения. В таком понимании оптический спектр занимает диапазон от границы ИК излучения λ = 2 мм (ν = 1, 5 × 1011 Гц) до коротковолновой границы УФ λ = 10−6 cм (ν = 3×1016 Гц). Выделение указанной области обусловлено не столько близостью соответствующих участков спектра, но и, главным образом, сходством методов и приборов, применяемых для ее исследования и разработанных исторически, в основном, при изучении видимого света (линзы, зеркала, призмы, дифракционные решетки, интерференционные приборы и т.д.). Собственно видимое излучение занимает диапазон λ = 400 − 760 нм, УФ – λ = 10 − 400 нм, ИК – λ = 760 нм – 2 мм. Указанные границы достаточно условны.
Продолжить чтение